La Radiación Electromagnética en La Medicina Moderna

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  • 7/23/2019 La Radiacin Electromagntica en La Medicina Moderna

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    La radiacin electromagntica en la medicina moderna

    El espectro electromagntico se divide en ondas, ya sean de microondas, ultra

    violeta, gamma, entre otras, tienen una caracterstica genera u es la

    frecuencias con la que salen, la velocidad a la que viajan, las vibraciones que

    causan y la longitud con l a que puede expandirse la onda. Dependiendo del

    medio por el cual viajen se puede juagar con esas andas, ya sea

    desacelerarla, reflejarla, inferirla o inclusive polarizarla.

    Todos estos fenmenos son aplicados a las ondas de luz, la presin y a las

    ondas de agua. !as ondas"partculas es un tema de estudio bastante aceptado

    y es posible explicar su naturaleza de accin. !os principios de la mec#nica

    cu#ntica ayudan a predecir qu tan fuerte ser# el impacto biolgico ambiental

    que tendr#. Desde $ace m#s de %&& a'os $an sido utilizadas y muyimportantes en la medicina moderna, por eso por cada da se busca entender

    mejor es tema, una mejor educacin y una mejor compresin respecto a sus

    principios y aplicaciones.

    (eneralmente el espectro electromagntico se divide en )ertz. !os limites

    entra las diferentes regiones y las subregiones no son r#pidas ni duras, los

    lmites de las luces visibles son $ec$as por las filosofa del ojo $umano que

    van desde alrededor de &,*& mm +extremo azul, y &,- mm +extremo rojo.

    !a aplicacin de esta #rea requiere por lo general de profesionales de la salud

    y de estudiantes con ganas de poseer un gran conocimiento en las #reas

    fsicas y biolgicas de dic$o tema. !as frecuencias de la luz determinan sucolor, frecuencia m#s alta correspondiente a la m#s baja azul y rojo.

    Dependiendo de la naturaleza de medio pueden desacelerar, refractar,

    difractan, interferir o polarizar. Todos estos fenmenos son aplicados a la

    presin de ondas de agua, similar a la refraccin de la luz puede ser regular o

    difusa, el #ngulo de reflexin es igual al #ngulo de incidencia en la reflexin

    regular, pero, cuando la superficie reflejante es desigual, son diferentes,

    tambin conocida como la reflexin difusa, el colapso de una onda, similar a

    la refraccin de la luz, cambia su direccin de propagacin y ocurre cuando se

    cruza el lmite entre dos, por lo general $omognea, los medios de

    comunicacin.

    !a naturaleza y su potencial para ionizar determinan su impacto en los seres$umanos, la radiacin ionizante libera electrones de la /ltima rbita de un

    #tomo, por tanto, transform#ndolo en un ion positivo. !os organismos vivos

    absorben 01 a travs del efecto fotoelctrico, la dispersin 2ompton y la

    creacin de pares de electrones con carga opuesta. !a intensidad del efecto

    fotoelctrico depende de la energa de la radiacin y el n/mero atmico del

    tejido. 2uanto menor sea el n/mero y cuanto mayor sea la energa, cuanto

    m#s frecuentemente se produce el efecto fotoelctrico.

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    En contraste con el efecto fotoelctrico, un electrn en el fenmeno de

    dispersin de 2ompton no absorbe toda la energa de un fotn y posterior de

    ionizacin es causada por tanto de fotones y electrones. !a frecuencia de este

    fenmeno es inversamente proporcional a la energa de radiacin e

    independiente del n/mero atmico del tejido.

    2uando dos ondas se encuentran en un punto, el desplazamiento resultanteen ese punto es la suma de los desplazamientos individuales producidos por

    cada una de las ondas. 3i los desplazamientos van en el mismo sentido,

    ambas ondas se refuerzan4 si van en sentido opuesto, se debilitan

    mutuamente. Este fenmeno se conoce como interferencia. 2uando dos ondas

    de igual amplitud, longitud de onda y velocidad avanzan en sentido opuesto a

    travs de un medio se forman ondas estacionarias. 5or ejemplo, si se ata a

    una pared el extremo de una cuerda y se agita el otro extremo $acia arriba y

    $acia abajo, las ondas se reflejan en la pared y vuelven en sentido inverso. 3i

    suponemos que la reflexin es perfectamente eficiente, la onda reflejada

    estar# media longitud de onda retrasada con respecto a la onda inicial. 3e

    producir# interferencia entre ambas ondas y el desplazamiento resultante encualquier punto y momento ser# la suma de los desplazamientos

    correspondientes a la onda incidente y la onda reflejada. En los puntos en los

    que una cresta de la onda incidente coincide con un valle de la reflejada, no

    existe movimiento4 estos puntos se denominan nodos.

    Juan David Jimenez Mulford